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Fisica ppt 2º a - plano inclinado e força de atrito

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Fisica ppt 2º a - plano inclinado e força de atrito

  1. 1. Trabalho de Física<br />Forças de atrito e planoinclinado<br /> Juliana GarubaRahhal Maria Victória Oliveira<br /> 2°A<br />
  2. 2. Dentre as forças de contato, a de atrito é uma das mais importantes, pois é graças a ela que caminhamos, seguramos objetos, nos mantemos em pé e os veículos se movem. Por outro lado, ela também pode determinar uma dificuldade de movimento em máquinas e motores. <br />A força de atrito é uma força de contato que surge sempre que um objeto tende a deslizar sobre outro, e se opõe ao movimento relativo entre eles. <br />Força de Atrito<br />
  3. 3. <ul><li>Fat = força de atrito
  4. 4. As forças de atrito são sempre paralelas à superfície de contato entre os objetos.
  5. 5. Obs: Vale ressaltar que a força de atrito é sempre CONTRÁRIA ao movimento do corpo.</li></li></ul><li>A força de atrito pode ser classificada em dois tipos: ATRITO ESTÁTICO e ATRITO CINÉTICO ou DINÂMICO. <br />
  6. 6. <ul><li>A força de atrito estático é a força de atrito que atua quando não existe movimento relativo entre duas superfícies.
  7. 7. Experimentos mostraram que o módulo da força de atrito estático entre duas superfícies varia de zero até um valor máximo. Este valor máximo depende do valor da força normal entre as superfícies e do coeficiente de atrito estático µe.
  8. 8. Fatrito estático máxima = µe . N
  9. 9. Sendo :</li></ul>F = força<br />µ = coeficiente de atrito<br />N = força normal <br />Força de AtritoEstático<br />
  10. 10. <ul><li>Se aplicarmos uma força menor do que a força de atrito estática máxima, a força de atrito será igual à componente da força que estamos aplicando sobre o objeto, e ele vai permanecer parado.
  11. 11. Sobre um objeto parado em uma superfície plana e horizontal não atua nenhuma força de atrito. Só quando aplicamos uma força que tenha uma componente paralela à superfície é que vai aparecer a força de atrito estático, de mesmo módulo e sentido contrário. </li></li></ul><li>A força de atrito cinético, também chamada de força de atrito dinâmico, é a que atua quando há um movimento relativo entre as superfícies dos objetos. <br />Uma vez iniciado o movimento, o valor da força de atrito é sempre constante, dado por: <br />Fatrito = µ.N<br />Onde µ é o coeficiente de atrito entre duas superfícies. O resultado é que a força de atrito dinâmico sempre tende a parar um objeto que está em movimento. <br />Força de AtritoCinético<br />
  12. 12. Um plano inclinado é uma superfície inclinada em relação à horizontal, sobre as quais os objetos podem deslizar pela ação da força da gravidade como, por exemplo, escorregadores, ladeiras, etc. <br />A característica mais importante do plano inclinado é o ângulo de inclinação. <br /> Plano Inclinado<br />
  13. 13. Desconsiderando o atrito, as forças que agem sobre o objeto são: <br />P: força de atração gravitacional (força PESO);<br />N : força de reação ao contato do bloco com a superfície de apoio (força NORMAL).<br />Nesse caso, as forças normal e peso NÃO se anulam, pelo fato de não estarem na mesma direção. <br />
  14. 14. Ao decompor a força peso e considerar a aceleração temos: <br />N: força normal<br />P: força peso<br />a: aceleração <br />θ:ângulo de inclinação do plano (30º) <br />Fat :Força de atrito<br />Px : decomposição do vetor P<br />Py: decomposição do vetor P.<br />
  15. 15. Px= P sen θ<br /> <br />Py = P cos θ <br /> <br />Py = N<br /> <br />P= m . g<br />Fat = µ . N<br />Fórmulas<br />
  16. 16. <ul><li>http://www.fisica.ufs.br/CorpoDocente/egsantana/dinamica/rozamiento/plano_inclinado/plano_inclinado.htm
  17. 17. http://www.walter-fendt.de/ph14br/inclplane_br.htm
  18. 18. http://www.youtube.com/watch?v=DS3KhCFQ-Es
  19. 19. http://www.youtube.com/watch?v=MXqWaRB_tmE</li></ul>Simulações<br />
  20. 20. http://www.scribd.com/doc/3370633/Fisica-Aula-06-Mecancia-Dinamica-Atrito-e-plano-inclinado<br /> <br />http://www.fisica.net/mecanicaclassica/planoinclinado.pdf<br />http://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Dinamica/potencia.php<br />Fontes<br />

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